6 条结果 关键词:醇脱氢酶 ×

NADPH biosensor-based identification of an alcohol dehydrogenase variant with improved catalytic properties caused by a single charge reversal at the protein surface.

AMB Express 2020

醇脱氢酶(ADHs)可用于还原性生物转化生产手性醇。本研究基于 NADPH 生物传感器 pSenSox 和荧光激活细胞分选(FACS),对乳酸乳杆菌来源的 NADPH 依赖型醇脱氢酶 LbADH 进行高通量筛选,寻找将 2,5-己二酮还原为 (2R,5R)-己二醇活性更高的变体。通过易错 PCR 构建约 1.4×10^6 个克隆的随...

Highly sensitive amperometric biosensor based on alcohol dehydrogenase for determination of glycerol in human urine.

Talanta 2019 Ramonas E, Ratautas D, Dagys M, Meškys R 等 5 人

本文报道了一种基于假单胞菌醇脱氢酶(ADH)的高灵敏安培法甘油生物传感器。ADH 固定于经单壁碳纳米管(CNT)和氧化还原介质四硫富瓦烯(TTF)修饰的石墨电极表面。该传感器对甘油表现出高灵敏度(29.2±0.9 µA mM−1 cm−2)、低检出限(18 µM)、线性范围 0.05–1.0 mM、高选择性和良好稳定性。在 0.05...

A high-performance enzyme entrapment platform facilitated by a cationic polymer for the efficient electrochemical sensing of ethanol.

The Analyst 2017 Adhikari BR, Schraft H, Chen A

包埋是酶固定化的重要策略,但存在酶泄漏和底物传质阻力高等问题。本文报道了一种基于阳离子聚合物聚[2-(二甲氨基)乙基甲基丙烯酸酯](MADQUAT)与单壁碳纳米管-还原氧化石墨烯(SWCNT-rGO)纳米杂化薄膜的新型酶包埋平台,并以醇脱氢酶(ADH)为模型酶构建乙醇电化学生物传感器。MADQUAT 与带负电生物分子具有强静电亲和力...

电化学生物传感器 乙醇检测醇脱氢酶SWCNT-rGOMADQUAT

SoxR as a single-cell biosensor for NADPH-consuming enzymes in Escherichia coli.

ACS synthetic biology 2014 Siedler S, Schendzielorz G, Binder S, Eggeling L 等 6 人

本文建立了一种用于筛选 NADPH 依赖酶(如立体特异性醇脱氢酶)的超高通量单细胞检测系统。该系统基于大肠杆菌含 [2Fe−2S] 簇的转录调控因子 SoxR:SoxR 的铁硫簇处于氧化态时可激活 soxS 表达,处于还原态时不激活;而 SoxR 的还原由 NADPH 依赖还原酶维持。当细胞中 NADPH 消耗增加时,SoxR 还原...

全细胞生物传感器 NADPH生物传感器SoxR醇脱氢酶FACS

A protein-based electrochemical biosensor array platform for integrated microsystems.

IEEE transactions on biomedical circuits and systems 2013 Yue Huang, Ying Liu, Hassler BL, Worden RM 等 5 人

本文阐述了将不同类别蛋白质集成到微系统中的挑战,并提出一种用于异质蛋白质生物传感器的电化学生物传感器阵列策略。文章识别了生物界面形成、电化学表征和微系统制造所施加的重叠需求与限制,并介绍了一种平面电极阵列,利用介电基底上的薄膜金和银/氯化银电极协同解决这些需求。通过分子自组装,电极被两种不同蛋白的纳米结构修饰:碱金属离子通道蛋白和醇...

Electrocatalytic activity of nickel oxide nanoparticles as mediatorless system for NADH and ethanol sensing at physiological pH solution.

Biosensors & bioelectronics 2013 Sharifi E, Salimi A, Shams E

本文提出以镍氧化物纳米粒子(NiOxNPs)修饰的玻碳电极(GC)作为无电子转移介体的 NADH 电催化氧化体系。计时电流法用于在 GC 表面沉积 NiOxNPs,并作为控制粒径和电催化活性的有效手段。扫描电子显微镜和循环伏安法表征表明,NiOxNPs 均匀沉积于 GC 表面,粒径为 20 至小于 100 nm。NiOxNPs/GC...